ข่าว

บ้าน / ข่าว / ข่าวอุตสาหกรรม / การเพิ่มประสิทธิภาพตามหลักอากาศพลศาสตร์: การจับคู่ที่แม่นยำของประสิทธิภาพการทำงานของพัดลมไหลตามแนวแกนที่ป้องกันการระเบิดได้ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรม

การเพิ่มประสิทธิภาพตามหลักอากาศพลศาสตร์: การจับคู่ที่แม่นยำของประสิทธิภาพการทำงานของพัดลมไหลตามแนวแกนที่ป้องกันการระเบิดได้ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรม

ข่าวอุตสาหกรรมผู้แต่ง: ผู้ดูแลระบบ

ศาสตร์แห่งการเคลื่อนที่ทางอากาศในเขตอันตราย

เหนือกว่าการปฏิบัติตามข้อกำหนด: พัดลมทางวิศวกรรมเพื่อประสิทธิภาพการดำเนินงานสูงสุด

  • ในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่ซับซ้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานที่ที่ถูกจัดประเภทเป็นสถานที่อันตราย พัดลมไหลตามแนวแกนป้องกันการระเบิด เป็นองค์ประกอบสำคัญที่รับผิดชอบในการรักษาคุณภาพอากาศและการควบคุมความร้อนที่ปลอดภัย สำหรับวิศวกรและผู้ซื้อ B2B กระบวนการคัดเลือกจะต้องอยู่เหนือการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย (พิกัด Ex) และมุ่งเน้นไปที่พารามิเตอร์ประสิทธิภาพตามหลักอากาศพลศาสตร์อย่างเข้มข้น: การไหลของอากาศ (CFM) แรงดันคงที่ (SP) และประสิทธิภาพของพัดลม
  • การปรับพารามิเตอร์เหล่านี้ให้เหมาะสมช่วยให้มั่นใจว่าพัดลมตรงตามข้อกำหนดการระบายอากาศเฉพาะอย่างแม่นยำ ป้องกันการสูญเสียพลังงานจากข้อกำหนดที่มากเกินไปหรือความล้มเหลวของระบบจากข้อกำหนดที่ต่ำกว่าที่กำหนด แนวทางนี้สอดคล้องโดยตรงกับพันธกิจของบริษัท Shengzhou Qiantai Electric Appliance Co., Ltd. ในการจัดหาผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงานที่ยอดเยี่ยมสำหรับอุตสาหกรรมพัดลม

Blue Pneumatic Vertical Bracket Axial Flow Industrial Fan, High-Power Position-Type Powerful Exhaust Fan

พัดลมอุตสาหกรรมแนวแกนยึดแนวตั้งแบบลมสีน้ำเงิน พัดลมดูดอากาศทรงพลังประเภทตำแหน่งกำลังสูง

การจับคู่การไหลของอากาศ (CFM) และแรงดันคงที่ (SP)

การกำหนดจุดปฏิบัติการของระบบ

  • หลักการสำคัญของการเลือกพัดลมคือการกำหนดจุดการทำงานของระบบ ซึ่งเป็นจุดเดียวที่เอาท์พุตของพัดลมตรงกับความต้านทานของระบบอย่างสมบูรณ์แบบ ความต้านทานของระบบวัดปริมาณด้วยแรงดันสถิต (SP) รายละเอียด แนวทางการคำนวณแรงดันคงที่ของพัดลมอุตสาหกรรม ต้องรวมการสูญเสียแรงดันจากทุกส่วนประกอบ (แรงเสียดทานของท่อ ข้อศอก ตัวกรอง บานเกล็ด) เพื่อสร้างเส้นโค้งของระบบ
  • บรรลุวัตถุประสงค์ทางเทคนิคแล้ว พัดลมตามแนวแกนอุตสาหกรรมที่เข้ากันกับการไหลของอากาศและแรงดัน โดยที่เส้นโค้งของระบบตัดกับเส้นโค้งประสิทธิภาพของพัดลม ทางแยกนี้จะต้องอยู่ภายในโซนการทำงานที่มั่นคงของพัดลมเพื่อหลีกเลี่ยงความเครียดทางกลและความล้มเหลวก่อนเวลาอันควร

การเปรียบเทียบการจับคู่การไหลของอากาศและแรงดันสถิต

การจับคู่ประเภทพัดลมให้ตรงกับความต้องการของระบบจะช่วยป้องกันความล้มเหลวร้ายแรงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

โปรไฟล์แอปพลิเคชัน ข้อกำหนดแรงดันคงที่ การจับคู่ประเภทพัดลมในอุดมคติ ความเสี่ยงของการไม่ตรงกัน (การใช้ Axial Fan)
ท่อไอเสียโกดังทั่วไป (ติดผนัง) ต่ำมาก ( $< 0.5$ นิ้ว W.C.) พัดลมไหลตามแนวแกนป้องกันการระเบิด ความเสี่ยงต่ำ
การเดินท่อลมเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กยาว สูง ($> 2.5$ นิ้ว W.C.) พัดลมแบบแรงเหวี่ยง ความเสี่ยงสูง (แผงพัดลม, เอาต์พุต CFM ต่ำ)

การกำหนดขนาดสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมเฉพาะ

  • เมื่อนำไปปฏิบัติ ขนาดพัดลมไหลตามแนวแกนป้องกันการระเบิดสำหรับระบบท่อ วิศวกรจะต้องแก้ไขความแปรผันของความหนาแน่นของอากาศ การจัดอันดับประสิทธิภาพมาตรฐานขึ้นอยู่กับอากาศในสภาวะมาตรฐาน (โดยทั่วไปคือ $70^\circ F$ และระดับน้ำทะเล) อย่างไรก็ตาม อากาศกระบวนการร้อนหรือพัดลมที่ทำงานที่ระดับความสูงสูงจะมีความหนาแน่นของอากาศต่ำกว่า ซึ่งต้องใช้ความเร็วพัดลมที่สูงขึ้นหรือมีเส้นผ่านศูนย์กลางที่ใหญ่กว่าเพื่อให้ได้อัตราการไหลของมวลเท่าที่จำเป็นสำหรับการทำความเย็นหรือการสกัดควัน การแก้ไขนี้มีความสำคัญต่อความแม่นยำของประสิทธิภาพ

การเพิ่มประสิทธิภาพและการใช้พลังงานให้เหมาะสม

เพิ่มประสิทธิภาพพัดลมสูงสุดและลดการใช้พลังงาน

  • ประสิทธิภาพ ($\eta$) คืออัตราส่วนของกำลังตามหลักอากาศพลศาสตร์ที่ส่งไปยังกำลังที่ป้อนเข้าเพลา เป็นตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สำคัญ เป้าหมายของ การเพิ่มประสิทธิภาพพัดลมตามแนวแกนป้องกันการระเบิด คือเพื่อให้แน่ใจว่าจุดปฏิบัติการอยู่ใกล้กับจุดประสิทธิภาพที่ดีที่สุด (BEP) บนกราฟประสิทธิภาพมากที่สุด
  • พัดลมแนวแกนสมัยใหม่ให้ประสิทธิภาพสูงผ่านโปรไฟล์ใบพัดที่ได้รับการปรับปรุงตามหลักอากาศพลศาสตร์ (ส่วนแอโรฟอยล์) และดุมที่ผลิตขึ้นอย่างแม่นยำ ซึ่งช่วยลดความปั่นป่วนและการสูญเสียพลังงาน พัดลมที่ทำงานอยู่ห่างจาก BEP จะใช้พลังงานมากกว่าอย่างไม่เป็นสัดส่วนเมื่อเทียบกับอากาศที่เคลื่อนที่ ส่งผลให้ต้นทุนการดำเนินงานเพิ่มขึ้น

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดำเนินงาน

การใช้งานพัดลมให้ห่างจากจุดประสิทธิภาพที่ดีที่สุด (BEP) ส่งผลให้เกิดการสิ้นเปลืองพลังงานและการสึกหรออย่างมาก

สภาพการทำงาน ประสิทธิภาพของระบบสัมพันธ์กับ BEP การใช้พลังงานต่อ CFM
ทำงานที่ BEP $100\%$ (การออกแบบที่เหมาะสมที่สุด) ต่ำสุด
ดำเนินการที่ $50\%$ ของ BEP Flow $70\%$ (โดยประมาณ) สูงกว่า (เนื่องจากความไม่เสถียร/ความปั่นป่วน)

การเลือกตามเส้นโค้งประสิทธิภาพ

  • การเลือก B2B ขั้นสูงต้องอาศัยอย่างมาก เกณฑ์การเลือกเส้นโค้งประสิทธิภาพของพัดลมทางอุตสาหกรรม - เกณฑ์ที่สำคัญที่สุดคือการหลีกเลี่ยงโซน "แผงลอย" ซึ่งเป็นบริเวณที่สูงชันและไม่มั่นคงทางด้านซ้ายของเส้นโค้ง ซึ่งแรงดันสถิตที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยทำให้ CFM ลดลงอย่างรุนแรง พัดลมแนวแกนซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีการไหลสูงและแรงดันต่ำ มีแนวโน้มที่จะหยุดทำงานเป็นพิเศษ การเลือกพัดลมที่มีจุดทำงานมั่นคงและอยู่ทางด้านขวาของ BEP ช่วยให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพตามหลักอากาศพลศาสตร์ในระยะยาวที่คาดการณ์ได้

การผลิตและการประกันคุณภาพสำหรับการจัดซื้อแบบ B2B

รากฐานของอากาศพลศาสตร์ที่เชื่อถือได้

  • ความน่าเชื่อถือของข้อมูลสมรรถนะตามหลักอากาศพลศาสตร์ซึ่งจำเป็นสำหรับ พัดลมตามแนวแกนอุตสาหกรรมที่เข้ากันกับการไหลของอากาศและแรงดัน มีรากฐานมาจากคุณภาพการผลิต Shengzhou Qiantai Electric Appliance Co., Ltd. ซึ่งตั้งอยู่ใน "เมืองแห่งมอเตอร์" มีการรักษากำลังทางเทคนิคที่แข็งแกร่ง และใช้อุปกรณ์การผลิตและการทดสอบขั้นสูง
  • ผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้รับการรับรองผ่านศูนย์รับรองคุณภาพของจีน ซึ่งจะตรวจสอบข้อมูลประสิทธิภาพของพัดลม เพื่อให้มั่นใจว่าเส้นโค้งที่เผยแพร่ใช้โดยวิศวกรสำหรับ ขนาดพัดลมไหลตามแนวแกนป้องกันการระเบิดสำหรับระบบท่อ มีความแม่นยำ ความมุ่งมั่นนี้รับประกันว่าลูกค้า B2B จะได้รับผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงานที่เชื่อถือได้ ซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานอย่างกว้างขวางในระบบทำความเย็นและไอเสียทางอุตสาหกรรม

Cylindrical Duct Industrial Axial Flow Fan, Wall Mounted Duct Axial Flow Fan

ข้อกำหนดสำหรับมูลค่าระยะยาว

  • ข้อมูลจำเพาะทางอากาศพลศาสตร์ที่แม่นยำของ พัดลมไหลตามแนวแกนป้องกันการระเบิด ต้องมีการประเมินความต้านทานของระบบ (SP) และปริมาตรที่ต้องการ (CFM) แบบซิงโครไนซ์ โดยยึดถืออย่างเคร่งครัด แนวทางการคำนวณแรงดันคงที่ของพัดลมอุตสาหกรรม และการปรับการเลือกพัดลมให้ใกล้กับจุดประสิทธิภาพที่ดีที่สุด การจัดซื้อแบบ B2B สามารถรับประกันโซลูชันที่รับประกันการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย ความเสถียรในการปฏิบัติงาน และการประหยัดพลังงานได้อย่างมากตลอดอายุการใช้งานของพัดลม

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

  • ถาม: อะไรคือความแตกต่างที่สำคัญระหว่างประสิทธิภาพคงที่และประสิทธิภาพรวมของพัดลมตามแนวแกน?
    ตอบ: ประสิทธิภาพคงที่ ($\eta_s$) พิจารณาการเพิ่มขึ้นของแรงดันคงที่เท่านั้น โดยไม่สนใจความดันความเร็วที่ทางออกของพัดลม และโดยทั่วไปจะใช้สำหรับระบบท่อ ประสิทธิภาพโดยรวม ($\eta_t$) ประกอบด้วยทั้งแรงดันคงที่และความเร็ว ทำให้เห็นภาพการแปลงพลังงานที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีประโยชน์ในการระบายอากาศทั่วไป
  • ถาม: ตัวระบุ B2B จะตรวจสอบไฟล์ การเพิ่มประสิทธิภาพพัดลมตามแนวแกนป้องกันการระเบิด เรียกร้องระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง?
    ตอบ: ผู้ระบุควรขอกราฟประสิทธิภาพที่ได้รับการรับรองของพัดลม (มักจะได้รับการรับรองจาก AMCA หรือคุณภาพของจีน) และเปรียบเทียบตำแหน่งของจุดปฏิบัติงานที่ระบุโดยสัมพันธ์กับคะแนนประสิทธิภาพที่ดีที่สุด (BEP) ที่เผยแพร่บนเส้นโค้ง
  • ถาม: จะมีความเสี่ยงอย่างไรหาก SP ระบบที่คำนวณของฉันสูงกว่า SP ที่พิกัดสูงสุดของพัดลม?
    ตอบ: หาก SP ของระบบจริงสูงกว่า พัดลมจะไม่สามารถเคลื่อน CFM ที่ต้องการได้ ส่งผลให้มีการระบายอากาศไม่เพียงพอและอาจเกิดอันตรายด้านความปลอดภัย พัดลมจะทำงานในโหมดการไหลต่ำ แรงดันสูง มักจะไม่เสถียร อาจทำให้มอเตอร์ร้อนเกินไปและทำงานผิดปกติก่อนเวลาอันควร
  • ถาม: เป็นยังไงบ้าง เกณฑ์การเลือกเส้นโค้งประสิทธิภาพของพัดลมทางอุตสาหกรรม แก้ไขเสียงพัดลม?
    ตอบ: การสร้างเสียงรบกวนจะต่ำที่สุดเมื่อพัดลมทำงานใกล้จุดประสิทธิภาพที่ดีที่สุด (BEP) การทำงานในบริเวณแผงลอยที่ไม่มั่นคงจะเพิ่มเสียงรบกวนได้อย่างมาก เนื่องจากการแยกตัวของกระแสลมและความปั่นป่วน วิศวกรเลือกจุดปฏิบัติการตาม BEP และเส้นโค้งประสิทธิภาพเสียงที่ผู้ผลิตจัดเตรียมไว้
  • ถาม: สำหรับ ขนาดพัดลมไหลตามแนวแกนป้องกันการระเบิดสำหรับระบบท่อ การสูญเสียความเสียดทานของท่อตรงยาวคำนวณอย่างไร
    ตอบ: การสูญเสียแรงเสียดทานคำนวณโดยใช้สูตร (เช่น สมการของดาร์ซี-ไวส์บาคหรือเฮเซน-วิลเลียมส์ ซึ่งมักทำให้ง่ายขึ้นด้วยตาราง) ซึ่งพิจารณาถึงความหยาบของวัสดุท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ ความยาว และความเร็วของอากาศ ซึ่งเป็นพื้นฐานของ แนวทางการคำนวณแรงดันคงที่ของพัดลมอุตสาหกรรม .